Fibre de silicate

Final Advanced Materials propose une gamme complète de produits sous différentes formes en silicate : bandes, feutres, gaines, tissus, tresses, cordons, etc.

Qu'est-ce que la fibre silicate ?

Les textiles à base de fibre de silicate ont différentes propriétés thermiques, physiques et mécaniques selon leur teneur en dioxyde de silicium (SiO2). La silice est dite pure lorsque son taux total est supérieur à 99,95 % dans un produit ; en dessous de cette quantité, elle est appelée silice lixiviée ou silicate. Final Advanced Materials propose deux produits en silicate avec 98 % et 94 % de SiO2 afin de répondre efficacement à tous les besoins. Les produits en fibre de silicate sont inorganiques et ne contiennent pas de substances toxiques (sans amiante) ou irritantes. Leurs bonnes propriétés thermiques et mécaniques en font d’excellentes solutions de remplacement aux produits à base d’amiante. Avec un diamètre de 6 à 9 μm, ces fibres ne représentent aucun danger pour la santé. Les produits S98 sont composés à plus de 98 % de silice. Ils sont adaptés à des applications haute température allant jusqu’à 1 200 °C. Les produits S94 contiennent plus de 94 % de SiO2 et font d’excellents isolants thermiques jusqu’à 1 100 °C.  À titre de comparaison, les textiles à base de fibre de silicate ont une meilleure tenue aux hautes températures que ceux en fibre biosoluble.

Caractéristiques générales de la fibre de silicate

Caractéristiques thermiques

Les produits en silicate présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et restent stable face aux hautes températures. Leur faible conductivité thermique et leur propriété ignifuge en font des isolants idéaux.

Caractéristiques mécaniques

La fibre de silicate offre une bonne résistance mécanique. Ils restent extrêmement flexibles même aux alentours de 1 000 °C.

Caractéristiques chimiques

Inorganique, la fibre de silicate offre une bonne résistance chimique et une excellente stabilité à la grande majorité des composés organiques, excepté à l’acide fluorhydrique. La fibre est insensible aux moisissures et bactéries. 

Caractéristiques électriques

La fibre de silicate est utilisée comme isolant électrique. Elle est aussi insensible aux radiations.

Avantages de la fibre de silicate

  • Antiseptique
  • Incombustible
  • Excellente résistance thermique
  • Excellente isolation électrique
  • Bonne stabilité chimique
  • Non irritant
  • Faible retrait à haute température

Comparatif 

Propriété

S98

S94 Biosoluble

Composition chimique

SiO2 : 98 %

Autres : 2 %

SiO2 : 94,5 %

Al2O3 : 4,5 %

Na2O : 0,5 %

Autres : 0,5 %

SiO2 : 63-67 %
CaO : 29-33 %
MgO : 1,5-4 %
Al2O3 : max 1 %
Fe2O3 : max 0,6 %

Couleur

Blanc cassé

Blanc

Vert clair

Diamètre moyen de la fibre

6 µm

9 µm

3,5 µm

Tenue en température de pointe

1 200

1 100

650 °C (verre)

1 050 °C (Inconel®)

Stabilité face aux HT

Très bonne

Excellente

Bonne

Résistance aux chocs thermiques

Excellente

Excellente

-

Résistance aux produits chimiques 

Bonne

Bonne

Bonne

Résistance mécanique

Bonne

Bonne

Elevée (abrasion)

Flexibilité

Bonne

Excellente

Bonne

Conductivité thermique 

Faible

Faible

Faible

Réaction au feu

Ignifuge

Ignifuge

Ignifuge

Applications de la fibre de silicate

  • Isolation de fours industriels et électriques
  • Isolation de cheminées
  • Joints d’étanchéité
  • Confection de protections thermiques
  • Protections contre les projections de métal fondu

Produits en fibre de silicate 

Les gaines

Les gaines en fibre céramique sont principalement utilisées dans l’industrie pour l’isolation de tuyauterie et de câbles. Étant capable de résister à des températures continues jusqu’à 1 000 °C et des températures de pointe allant jusqu’à 1 100 °C, elles sont également employées dans la fabrication de protection contre la chaleur. Grâce à la fibre de silicate d’un diamètre de 9 μm qui les composent, elles ne présentent aucun risque pour la santé lors de la manipulation. Leurs bonnes propriétés mécaniques et techniques en font une bonne solution de remplacement aux produits en fibre céramique. Chez Final Advanced Materials, les gaines en fibre de silicate sont disponibles dans des diamètres intérieurs allant de 1 à 100 mm.

Les tissus

Les tissus en fibre de silicate sont conçus pour la confection de solutions de protection contre les projections de métal et d’étincelles. En plus d’être d’excellents isolants thermiques et électriques, ces produits résistent aux chocs thermiques et restent souples, même sous de fortes contraintes thermiques. Les tissus en fibre silicate peuvent résister à des températures continues allant jusqu'à 1 000 °C et des températures de pointe jusqu'à 1 100 °C. Chez Final Advanced Materials, ils sont disponibles non traités ou avec une enduction de vermiculite ou un préfixage.

Les feutres

Les feutres en fibre de silicate peuvent résister à des températures de pointe jusqu’à 1 200 °C et des températures continues jusqu’à 1 100 °C. Ils sont ainsi principalement utilisés dans l’industrie dans l’isolation thermique, l’isolation phonique et électrique, mais également dans la confection de protections thermiques. Ces feutres ne contiennent aucun liant organique. Les fibres sont liées mécaniquement, ce qui rend le feutre souple, compact et stable lors de leur mise en œuvre.

Les cordons

Les cordons en fibre de silicate sont utilisés dans l’industrie principalement utilisés dans l’industrie comme joint d’étanchéité. Étant capable de résister à des températures de pointe allant jusqu’à 1 200 °C et des températures continues jusqu’à 1 000 °C, ils sont également employés dans la confection de protection thermique. Chez Final Advanced Materials, les cordons en fibre de silicate sont disponibles avec des sections allant de 3 à 12 mm.

Les tresses

Les tresses en fibre de silicate sont capables de résister à des températures de pointe jusqu’à 1 200 °C et des températures continues jusqu’à 1 050 °C. Elles sont ainsi adaptées à des applications soumises à de hautes températures, telles que la confection de protections thermiques. Grâce à leur grande flexibilité et à leur bonne résistance mécanique, ces tresses sont également utilisées dans l’industrie comme joint d’étanchéité. Chez Final Advanced Materials, les tresses sont disponibles en section ronde ou carrée.

Les bandes

Les bandes en fibre de silicate sont utilisées dans l’industrie pour l’isolation de câbles et de tuyauterie. Capables de résister à des températures jusqu’à 1 200 °C en pointe et jusqu’à 1 050 °C en continue, ces textiles sont souvent employés pour des applications soumises à de hautes températures, telles que des protections contre la chaleur. Chez Final Advanced Materials, les bandes en fibre de silicate sont disponibles avec ou sans adhésif dans des largeurs allant de 10 à 300 mm.


Les grandeurs physiques de cette documentation sont données à titre indicatif et ne représentent en aucun cas un engagement contractuel. Merci de consulter notre service technique pour tout renseignement complémentaire.

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Fibre silicate (210.89k)

Fiche technique : Fibre silicate.


Bandes en fibre de silicate 1 200 °C

Les bandes en fibre silicate possèdent de bonnes propriétés mécaniques et chimiques et sont adaptées à des applications à des températures jusqu'à 1 200 °C.
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Cordons en fibre de silicate 1 200 °C

Final Advanced Materials propose des cordons en fibre de silicate avec de bonnes propriétés thermiques et mécaniques, capables de résister jusqu'à 1 200 °C.
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Feutres en fibre de silicate 1 200 °C

Les feutres en fibre de silicate sont réputés pour leur excellente propriété thermique, adaptée pour des applications à haute température allant jusqu'à 1 200 °C.
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Gaines en fibre silicate 1 100 °C

Les gaines en fibre de silicate résistent à des températures jusqu'à 1 100 °C. Elles possèdent également de bonnes propriétés techniques et mécaniques.
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Tissus en fibre de silicate 1 100 °C

Final Advanced Materials propose des tissus en fibre de silicate avec une excellente résistivité thermique, adaptée pour des applications à hautes températures.
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Tresses en fibre silicate 1 200 °C

Les tresses en fibre de silicate sont appréciées pour leur grande résistivité thermique jusqu'à 1 200 °C, adaptées à des applications à haute température.
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